Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Апериодический ток

    Чем отличаются аналитические весы периодического качания от весов апериодического качания АВД-200 Для чего служит демпфер  [c.96]

Рис. 103. Апериодические, Или демпферные, весы АДВ-200 Рис. 103. Апериодические, Или демпферные, весы АДВ-200

    Испытательные воздействия делятся на апериодические и периодические. К первым относятся следующие сигналы ступенчатая функция ударная волна прямоугольный импульс. Эти воздействия применяют для снятия переходных функций с промышленных объектов. [c.25]

    Весы с апериодическим качанием бывают обычные и полуавтоматические. [c.43]

    Рассмотрение осциллограмм л и у показывает, что когда изображающая точка приближается к устойчивому фокусу, в системе происходят затухающие колебания. В случае устойчивого узла процесс приближения к положению равновесия будет апериодическим. [c.31]

    Наибольшим распространением пользуются аналитические весы с предельной нагрузкой 200 г как периодического, так и апериодического качания. [c.87]

    Контур, образованный датчиком расхода 5, сумматором 9, регулятором 10 и регулирующим клапаном 6 служит для поддержания заданного соотнощения иара и сырья. Сумматор 9 выполняет операцию сложения сигналов от датчиков расхода иара 5 и воды 3. Апериодическое звено обеспечивает илавиое изменение задания регулятору величины реакционной зоны, что предотвращает растрескивание труб печи при резком изменении переиада температур. Данная система позволяет увеличить производительность пиролизной печи по сырью. [c.127]

    Следует отметить, что при использовании демпферов с большим сопротивлением может быть справедливым соотношение п > (о,, в этом случае движение тела не имеет колебательного характера и является апериодическим. [c.51]

    Еще сравнительно недавно экспериментатор, обнаружив, скажем, в химической реакции сложные апериодические колебания, отказывался от их исследования, ссылаясь на нечистоту эксперимента, случайные внешние воздействия и т. п. [139]. Сейчас уже стало ясно, что эти хаотические колебания могут быть связаны с самим существом дела, могут определяться основными уравнениями задачи, а не случайными внешними воздействиями они могут и должны изучаться наравне с классическими стационарными и периодическими режимами протекания процессов [140.  [c.320]

    Разгонная характеристика АВО отличается от рассчитанной по дифференциальному уравнению наличием начального участка медленного изменения регулируемого параметра. В дальнейшем форма экспериментальной кривой достаточно близка расчетной и можно предположить сходство динамических свойств с законом экспоненты. Поэтому, если отбросить начальный участок Ха, разгонную характеристику можно рассматривать по параметрам времени и коэффициенту усиления, соответствующим динамической характеристике. Из свойств экспоненты известно если из любой ее точки провести касательную до пересечения с прямой нового установившегося значения выходного параметра, то проекция этой касательной на ось времени есть величина постоянная для данной экспоненты и равна постоянной времени Т. На практике, если разгонная характеристика АВО заменяется апериодическим звеном с запаздыванием, основным показателем динамических свойств такого АВО является отношение величины запаздывания Ха к постоянной времени Т, т. е. Ха/Т. Этот показатель используется для выбора типа регулятора и расчета параметров его настройки, обеспечивающих требуемое качество регулирования. [c.120]


    От датчика расхода сырья 2 через функциональный блок 7 и апериодическое звено 8, состоящее из последовательно включенных дросселя и емкости (на схеме не показаны), задание [c.126]

    Для апериодического движения (Яд максимальное перемещение равно [c.133]

    Кривые на рис. 3.68 для Р = 98100 И/м и Г1/Г2 > 2 носят апериодический характер. [c.288]

    Дифференциальными уравнениями описываются и переходные процессы в объектах, монотонно накапливающих или рассеивающих различные виды энергии. Такие объекты, которым присущи скачкообразные изменения входной величины, носят название апериодических звеньев. Изменение температуры охлаждающего воздуха носит монотонный характер, но для малого отрезка времени с учетом чувствительности приборов, точности исполнительных механизмов и характера кривой раз- [c.118]

    Реализуем вышеописанную последовательность для различных сочетаний закона изменения во времени параметра процесса (в аварийной ситуации) и весовой функции ИП, начиная с самых простых случаев. Рассмотрим сочетание, когда изменение измеряемого параметра процесса в аварийной ситуации может быть аппроксимировано уравнением апериодического звена 1-го порядка  [c.74]

    Вывод формул для различных сочетаний начнем с относительно сложного случая, когда изменение параметра процесса в аварийной ситуации (динамика объекта) так же, как и весовая функция ИП аппроксимируется уравнениями апериодического звена второго порядка  [c.78]

    Если динамика ИП или объекта аппроксимируется уравнением апериодического звена первого порядка, то соответствующая постоянная времени обозначается без штриха. В этих случаях под обозначением 7 будем понимать  [c.80]

    При (0 = 0 (Т п = 0) получается сочетание объект — апериодическое звено второго порядка и ИП — апериодическое звено первого порядка. [c.80]

    Положив 0 = 0 То = 0), получим формулу для сочетания объект — апериодическое звено первого порядка, ИП — апериодическое звено второго порядка  [c.81]

    Рассмотрим сочетание ИП — апериодическое звено второго порядка, а объект — интегрирующее звено, которое аппроксимируется уравнением (2-43). Подставляя (2-56) и значение О 1) — Оо, найденное из (2-43), в (2-24), получим  [c.81]

    Положив в формуле (2-71) ш = О, получим формулу для сочетания ИП — апериодическое звено первого порядка, а объект — интегрирующее звено  [c.82]

    На рис. 2-6 для примера показано семейство кривых 6216 и = / (а, У, Пд), построенных по формуле (2-64), соответствующей сочетанию ИП — апериодическое звено первого порядка, объект — апериодическое звено второго порядка (отношение постоянных времени [c.82]

    Случаи, когда ИП представляет собой звено чистого запаздывания, рассмотрены в сочетаниях с объектами — апериодическим звеном первого порядка и интегрирующим звеном [см. формулы (2-37), (2-36), (2-43)1. [c.83]

    Если объект — апериодическое звено первого порядка, то для отыскания пользуются графиком, приведенным на рис. 2-9, и определяют как функцию 6 в< вз и асз  [c.91]

    Так как динамика объекта и динамика ИП аппроксимируются апериодическими звеньями первого порядка, определение величины (t) должно производиться по формулам (2-68) и (2-69) или по графику, построенному по формуле (2-68). [c.94]

    В случае применения любого из описанных методов снижения инерционности откорректированная система оказывается обладающей сниженной помехоустойчивостью и часто — фазовым сдвигом. Как правило, чувствительность системы также ниже, чем чувствительность корректируемого ИП. Наиболее просто корректируется инерционность преобразователей, представляющих собой апериодическое звено первого порядка. ИП с динамикой, описываемой уравнениями более высокого порядка, ИП, имеющие большую инерционность (минуты), и ИП, обладающие нелинейностью, при корректировке вызывают дополнительные трудности. Для коррекции ИП, описываемых уравнениями высоких порядков, используется один из следующих приемов  [c.107]

    На опытно-промышленном трубчатом реакторе для синтеза системы защиты исследовалась динамика каналов теплообмена и химического превращения. Исследования производились посекционно, было поставлено большое количество экспериментов, после чего на ЭВМ были рассчитаны коэффициенты усиления и постоянные времени дифференциальных уравнений, аппроксимирующих названные каналы как апериодические звенья первого порядка. На основании этих расчетов была составлена математическая модель реактора, позволившая выбрать рабочий режим процесса. [c.198]

    При приближении изображающей точки к устойчивому фокусу в системе происходят затухающие колебания, в случае приближения к устойчивому узлу — апериодический процесс. [c.233]

    В общем случае математическая модель фракционирующей части как канала наблюдения представляет собой совокупность последовательно включенных звеньев транспортного запаздывания и апериодических звеньев. [c.111]

    Апериодические звенья формируются за счет перемешивания на тарелках колонн и работы систем автоматической стабилизации уровней в последовательно включенных емкостях. [c.111]


    Взвешивание на апериодических, или демпферных, весах. Демпферные весы отличаются от периодических целым рядом особенностей они снабжены воздушными тормозами (демпферами), расположенными в правой и левой верхней части весов, над чашками, и имеют так называемый вейтограф, т. е. оптическое устройство, позволяющее Г1ровод 1Ть точный отсчет третьего и четвертого знаков по освеш,енной шкале. Миллиграммовые разно-вески встроены в весы и накладывание их проводят при помощи лимбов, расположенных в верхней правой части витрины весов снаружи. Поэтому разновес к таким весам имеет только граммовые [c.92]

    Динамические характеристики каналов действующей установки обычно определяют по экспериментальньш данным (что значительно проще и точнее их аналитического определения), и аппроксимируют, как правило, линейным дифференциальным уравнением первого порядка с запаздывающим аргументом или (в частотной области) передаточной функцией апериодического звена первого порядка с запаздыванием. [c.47]


Смотреть страницы где упоминается термин Апериодический ток: [c.43]    [c.43]    [c.100]    [c.139]    [c.87]    [c.538]    [c.157]    [c.81]    [c.82]    [c.82]    [c.91]    [c.92]    [c.93]    [c.105]    [c.106]    [c.166]    [c.246]    [c.223]   
Физико-химические основы производства радиоэлектронной аппаратуры (1979) -- [ c.101 , c.105 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте